0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像

jf_64961214 ? 来源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2023-12-26 08:26 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

01、重点和难点

等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态通常在高温或高能环境中出现,如太阳、恒星、闪电、等离子体切割工具、核聚变反应等地都存在等离子体。激光诱导等离子体羽形貌成像有助于深入了解等离子体性质、核聚变和等离子体物理问题。

等离子体羽流成像难点:现象发生得非常迅速,持续时间很短,通常在几百纳秒以内。由于激光辐照产生的等离子体羽流具有强烈的自发光,这会导致羽流的观测变得困难。此外,等离子体羽流的形成和脱离碎片表面都发生在小尺度的空间范围内,这也增加了观测技术上的挑战。

中智科仪的逐光IsCMOS相机已经成功解决了等离子体羽流成像中的技术难题,包括超高速、瞬态、强自发光背景和小尺度等挑战。它成功地完成了等离子体羽流形貌成像。TRC411相机具备超短纳秒级时间门控和高精度的同步时序控制技术,与高功率的纳米脉冲固体激光器同步工作,实现了对等离子体羽流形态演化过程的纳秒级时间分辨率观测。

02、解决方案

在我们为河北大学某实验室构建的实验设置中,使用了中智科仪逐光系列IsCMOS相机,相机搭载了高量子效率且低噪声的Hi-QE系列像增强管,优化了对极短时间尺度下光信号的捕捉,是专门为皮秒级时间分辨光谱和成像实验设计的高端设备。

500皮秒光学门宽:以皮秒精度捕捉瞬态现象,并大幅降低背景噪声。

98幅/秒帧频:采集帧频98fps@1600*1088, >200fps@1600*500。

内置三通道同步时序控制器同步精度高达10皮秒的三通道独立同步/延时输出。

无需制冷的低噪声探测技术:内在低噪声芯片及完全自主开发的低噪声电路。

快门重复频率高达5MHz:同步高重频激光器,更高的信噪比。

光纤锥耦合技术:更高的光通量,无光晕现象。

先进的Hi-QE及GaAs光阴极:从紫外至近红外均可选择高量子效率阴极,大幅度提升信噪比,更高增益的双层MCP可供选择。

Windows及Linux SDK支持:成熟的跨平台软件开发套件,支持全功能二次开发。

03、测试过程

测试设备:中智科仪IsCMOS TRC411-S-HQB-F,F2UV100大通量紫外镜头;

实验室使用的激光器为镭宝的Dawa-200灯泵浦电光调Q纳秒Nd:YAG激光器,激光波长1064nm,重复频率1-20Hz。

本次采用激光器Q out接口触发TRC411相机的方式,对相机Gate通道延时进行序列扫描,寻找相机与激光器的同步时刻。

实验流程如下:

1.实验材料被激发的等离子体羽发光在200nm-500nm左右,因此在镜头前端安装一个430nm的带通滤光片,屏蔽掉1064nm的激发激光和其他杂散光。

(在这一步骤中,需注意观察成像画面中是否有强反射材料,比如样品台的光滑金属反光面或螺丝帽等,为了防止这些强烈反射面产生的反射光对相机造成损害,需要使用黑色电工胶带将它们遮挡或覆盖。)

2.连接激光器的Q Out触发输出接口至示波器,测得同步输出的TTL信号电平为5V@1MΩ,频率与激光输出频率匹配,均为5Hz。为了保护TRC411相机的同步时序电路板,考虑到其最大接受外触发信号电平为5V,我们在触发线上加入了6dB衰减器,将激光器Q out输出电平减半。

wKgZomWKHbKATdrKAAN42bo6ODI817.pngwKgaomWKHbOACGHgAAR33YfH8Xc507.png

3.由于等离子体的发光强度较大,无法确定所使用的滤光片的衰减倍率是否足够,因此首先将镜头光圈调至最小,设置增益为1800,Gate时间设置为最短的3ns门宽。

接着,在TRC411相机的软件设置参数:CMOS曝光时间为10ms,Trigger Mode为低频外触发模式,频率为5Hz,Gate时间为13ns,MCP增益为1800,使用burst模式。

对Gate通道进行序列扫描,最终找到Gate延时起始时刻在700ns至1100ns之间,可以捕获到等离子体的发光信号。

软件参数设置:

序列采集SEQ曲线:

实验材料被激发的等离子体发光持续时间约为400ns。

此实验材料被纳秒脉冲激光激发产生的等离子体羽形貌变化过程:

wKgaomWKHbSAbrFpAAEhMOEAK70994.gif

这项实验的结果表明,逐光IsCMOS相机TRC411利用超短纳秒级时间门控和高精度的同步时序控制技术,成功地拍摄到了实验材料在被激发后产生的等离子体羽流从形成到湮灭的演化过程。

这一成就具有重要的科学和工程意义,因为我们能够以极高的时间分辨率捕捉到等离子体羽流的瞬态行为。这有助于深入了解等离子体的特性、行为和动力学过程,为等离子体物理、材料科学和航空航天等领域的研究提供了宝贵的数据和洞察力。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • CMOS
    +关注

    关注

    58

    文章

    6035

    浏览量

    239177
  • 等离子体
    +关注

    关注

    0

    文章

    130

    浏览量

    14668
  • 成像
    +关注

    关注

    2

    文章

    261

    浏览量

    30973
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    安泰高压放大器在等离子体发生装置研究中的应用

    等离子体发生装置通过外部能量输入使气体电离生成等离子体,在工业制造、材料科学、生物医疗等领域应用广泛。高压放大器作为能量供给的核心器件,直接影响等离子体的生成效率、稳定性和可控性。 图
    的头像 发表于 06-24 17:59 ?198次阅读
    安泰高压放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>发生装置研究中的应用

    等离子体的一些基础知识

    等离子体(Plasma)是一种电离气体,通过向气体提供足够的能量,使电子从原子或分子中挣脱束缚、释放出来,成为自由电子而获得,通常含有自由和随机移动的带电粒子(如电子、离子)和未电离的中性粒子。由于
    的头像 发表于 01-20 10:07 ?4045次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>的一些基础知识

    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器

    简介 : ?表面等离子体激元(SPPs)是由于金属中的自由电子和电介质中的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指数衰减。[1] ?与绝缘-金属-绝缘(IMI
    发表于 01-09 08:52

    等离子的基本属性_等离子体如何发生

    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
    的头像 发表于 01-03 09:14 ?1174次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生

    等离子体发射器的工作原理

    在探索宇宙的征途中,人类一直在寻找更高效、更环保的推进技术。 等离子体基础 等离子体,被称为物质的第四,是一种由离子、电子和中性粒子组成的
    的头像 发表于 11-29 10:11 ?1845次阅读

    等离子体技术在航天中的作用

    一、等离子体推进技术 等离子体推进技术是利用等离子体的高速运动来产生推力的一种航天推进方式。与传统化学推进相比,等离子体推进具有更高的比冲,这意味着在消耗相同质量的推进剂时,
    的头像 发表于 11-29 10:10 ?1866次阅读

    等离子体电导率的影响因素

    等离子体,作为物质的第四,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参
    的头像 发表于 11-29 10:08 ?1649次阅读

    等离子体的定义和特征

    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 ?4673次阅读

    等离子体在医疗领域的应用

    等离子体,作为物质的第四,不仅在物理学和工程学领域有着广泛的应用,而且在医疗领域也展现出了巨大的潜力。等离子体技术以其独特的物理和化学特性,为疾病治疗和生物医学研究提供了新的工具和方
    的头像 发表于 11-29 10:04 ?1770次阅读

    等离子体清洗的原理与方法

    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原
    的头像 发表于 11-29 10:03 ?1350次阅读

    为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀

    本文介绍了为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀。 什么是低温等离子体刻蚀,除了低温难道还有高温吗?等离子体的温度?? ? 等离子体是物质的第四
    的头像 发表于 11-16 12:53 ?821次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀

    什么是等离子体

    等离子体,英文名称plasma,是物质的第四,其他三有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
    的头像 发表于 11-05 09:34 ?1761次阅读
    什么是<b class='flag-5'>等离子体</b>

    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史

    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 ?2154次阅读

    电感耦合等离子体的基本原理及特性

    在电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子体的高温、高密度和高均匀性。因此,I
    的头像 发表于 09-14 14:44 ?3159次阅读

    Aigtek助力大赛 | 第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛圆满落幕!

    8月9日~11日,2024第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛于西安交通大学创新港校区圆满落幕,作为大赛的赞助商之一,Aigtek安泰电子也携一众功放仪器产品及行业测试解决方案亮相本次大赛。全国
    的头像 发表于 08-30 11:48 ?1097次阅读
    Aigtek助力大赛 | <b class='flag-5'>第四</b>届全国大学生<b class='flag-5'>等离子体</b>科技创新竞赛圆满落幕!